Het lijkt misschien een eeuwigdurende beweging, maar dit soort hydraulische pompen, aangedreven door een hydraulische motor die door dezelfde pomp wordt gevoed, is dat niet. Dit kan worden geïmplementeerd in een zogenaamd “closed loop” hydraulisch systeem. Het is echter belangrijk om te beseffen dat er grenzen en ingewikkeldheden zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het installeren van een dergelijk systeem.
Thermodynamische beperkingen
Ten eerste kan geen enkel systeem 100 procent efficiëntie hebben vanwege de wetten van de thermodynamica. In het geval van hydraulische systemen zal bijvoorbeeld energie worden verspild als gevolg van wrijving in leidingen, verliezen in pompen en motoren en warmteontwikkeling. Dit betekent dat de hydraulische motor niet voldoende vermogen zal produceren om de hydraulische pomp voor onbepaalde tijd te laten draaien zonder enige andere input van energie.
Ontwerpoverwegingen
Efficiëntie: Beide moeten het energieverlies minimaliseren door een hoge efficiëntie binnen hun werking.
Matching: Ze moeten prestatiecurven hebben die nauw bij elkaar passen om de hoeveelheid energie die tussen hen wordt overgedragen te maximaliseren.
Koeling: Om inefficiënties te voorkomen die worden veroorzaakt door de warmte die tijdens het werkproces wordt gegenereerd, moet er een uitgebreid koelproces in het systeem plaatsvinden.
Controlesystemen: Om optimale prestaties te garanderen, moeten controlesystemen mogelijk ook de omstandigheden dynamisch aanpassen door naast andere variabelen de druk of debiet te monitoren.
Veiligheidsmaatregelen: Om schade te voorkomen zijn overdrukontlastkleppen en andere veiligheidsvoorzieningen nodig bij het bedienen van apparatuur met onderling verbonden eenheden die als een combinatie samenwerken.
Praktische toepassingen en beperkingen
Voor industriële toepassingen zijn gesloten-lussystemen over het algemeen taakspecifiek in plaats van op zichzelf staande complete systemen. Deze worden vaak gebruikt in toepassingen zoals aandrijvingen met variabele snelheid, waarbij de belastingsvereisten snel veranderen en nauwkeurige besturingsbehoeften bestaan. Maar zelfs bij deze toepassingen is een of andere vorm van externe stroomvoorziening noodzakelijk, omdat er binnen een systeem verliezen optreden waarvoor compensatie nodig is.
Energie-input
Er is doorgaans een hulppomp of een externe bron voor het leveren van verloren energie, waardoor de effectiviteit ervan te allen tijde afneemt. Door dit te doen, garandeert het dat de close-loop nooit zal stoppen met functioneren totdat deze wordt uitgeschakeld. De initiële energie-input of het vermogen om de lus in stand te houden, kan worden geleverd door een batterij of een elektriciteitsnet.
Conclusie
Hoewel het technisch mogelijk is om een hydraulische motor vanaf die pomp te laten draaien in een gesloten systeem, kan dit niet worden bereikt zonder rekening te houden met inherente energieverliezen. Voor een efficiënte werking op de lange termijn moet u energie uit een externe bron in het systeem introduceren om deze verliezen te compenseren. Een juiste componentselectie en gespecialiseerde engineering zijn van fundamenteel belang bij dit soort configuraties, waardoor het duur en complex wordt. Als zodanig wordt een dergelijke configuratie normaal gesproken gebruikt in specifieke situaties waarin de voordelen ervan groter zijn dan de hindernissen en de kosten die met de installatie gepaard gaan




